lunes, 9 de marzo de 2009

casi el 44% mas....



Casi el 44% de la electricidad que consumió España el mes pasado provino de fuentes renovables

9 de marzo de 2009

Según el último Observatorio de la Electricidad –informe que publica cada mes la asociación conservacionista WWF y en el que se recogen las magnitudes clave de la energía eléctrica en España–, las fuentes renovables de energía produjeron en febrero el 43,8% de la electricidad. La mayor producción hidráulica respecto al mismo mes del año pasado (+209%) y el aumento de la generación eólica respecto a febrero de 2008 (+56,5%) han sido los principales responsables de esa cifra.

WWF asegura que España se encuentra en una situación privilegiada para cumplir con su objetivo de producir un 30% de su electricidad con fuentes renovables en 2010. La asociación conservacionista considera que "este avance se debe al esfuerzo constante realizado por el sector a lo largo de los últimos doce años". En ese sentido, y según Heikki Willstedt, experto de WWF España en Energía y Cambio Climático, el "dato renovable" de febrero "demuestra que la apuesta española a largo plazo por estas energías ha dado su fruto”.

Entre los datos más destacables registrados en el último Observatorio de la Electricidad, WWF señala que España ha reducido sus emisiones de CO2, respecto al mismo mes del año pasado, en un 38%; las emisiones acumuladas durante los dos primeros meses de 2009 han sido un 26% inferiores al mismo período del año anterior. Además, España ha exportado (exportación neta) un 2,1% de la generación eléctrica a países vecinos a lo largo del mes de febrero.

Según el boletín de WWF, el 14,1% de la electricidad que consumió España en febrero fue eólico; el 14,6% salió de las presas hidroeléctricas; el 15,1% tuvo su origen en parques solares fotovoltaicos, centrales de biomasa, instalaciones minihidráulicas y de cogeneración; el 14,5% fue producido en centrales que queman carbón; el 20,6%, en centrales que queman gas (el 0,6%, en centrales de fuel); y el 20,5% de la electricidad fue de origen nuclear.

CO2 con denominación de origen
El Observatorio de la Electricidad de WWF, que cumple treinta y una ediciones con esta, se ha constituido ya en un repaso-referencia de los principales indicadores eléctricos españoles, y pretende conformarse asimismo, además, en una herramienta de concienciación pública. Así, invita a todos los ciudadanos a calcular sus emisiones mensuales particulares de gases de efecto invernadero.

En esta ocasión, la media mensual de emisiones ha sido de 220 gramos por kilovatio hora consumido. “Para calcular tus emisiones”, propone la asociación conservacionista, “multiplica tu consumo eléctrico [los kWh que hayas pagado en la factura de ese mes] por esa cantidad [0,220]”. La cuantía resultante debe ser expresada en kilogramos de dióxido de carbono (CO2), o sea, los kilos de CO2 que ha generado tu consumo.

Los resultados, apunta la asociación conservacionista, “son válidos para cualquier consumidor del sistema peninsular, independientemente de la compañía con quien tenga contratado su suministro eléctrico, ya que todas las compañías suministradoras compran en el mercado eléctrico mayorista ('pool') la casi totalidad de la electricidad que luego suministran a sus clientes, por lo que la mezcla de fuentes de origen es la misma para todos".

miércoles, 25 de febrero de 2009

FERROVILA 20 VIVIENDAS BOADILLA DEL MONTE






UNIDADES CONDENSADORAS SITUADAS EN AZOTEA, CON UNA POTENCIA INSTALADA TOTAL DE 99KW.
BOMBAS DE CALOR CARRIER INVERTER SISTEMA AIRE-AIRE CONDUCTOS. AL FONDO DE LA PRIMERA FOTO SE PUEDEN VER LAS 4 TORRES TECHO DE MADRID

GIMNASIO SIGLO XXI EN GETAFE (seguimos climatizandolo)











Sala de máquinas, válvulaS mezcladoras solares, placas solares TERMICAS sistema tradicional y tubos de vacio, sistema vrv, suelo radiante, EFICIENCIA ENERGETICA DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS.

sábado, 7 de febrero de 2009

suelo radiante




El Sistema de Calefacción Radial o Calefacción por Suelo Radiante está basado en la colocación en los suelos de viviendas y otros edificios, de una red de tubos plásticos que hacen circular agua caliente, con el fin de irradiar su temperatura hacia el interior de la habitación desde el suelo. El uso de estos sistemas de Calefacción está muy extendido por el norte y centro Europa, donde un alto porcentaje de las viviendas nuevas, incluidas las unifamiliares, ya lo tienen instalado de obra.



CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION RADIANTE



Existen varias posibilidades técnicas, como la instalación en el suelo de cables metálicos que actúen como una resistencia eléctrica, otra opción es la de por folio (lámina) radiante, aunque la más extendida en la utilización de un tubo de polietileno reticulado o polibutileno, por el que se hará circular agua caliente entre 35º y 45º( calentada mediante una caldera a gas o gasoil).

La instalación propiamente dicha comienza con unos paneles aislantes, sobre el forjado de la vivienda; sobre ese aislante ( poliestireno expandido o extruido ) se colocan los tubos calefactores en forma espiral, sin uniones de ningún tipo. Sobre ellos, se añade una capa de hormigón de entre 30 y 60 mm de espesor, a la que se añade uno o más productos que mejoren su viscosidad en el momento del uso, y el efecto de transmisión del calor posterior.


VENTAJAS DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE



- La climatización por suelo radiante proporciona una distribución de temperaturas de máximo confort por su uniformidad en la distribución de calor.

- La instalación aporta un aislamiento adicional al edificio que mejora notablemente los parámetros del aislamiento térmico y acústico del mismo.

- Esta demostrado un ahorro en el consumo de entre el 10% y el 30% respecto al sistema de calefacción tradicional por radiadores

- Estéticamente, no necesita elementos visibles ni ocupa espacios que condicionen la decoración o habitabilidad de las habitaciones, ubicación de muebles, etc.

- Limpieza y seguridad, sin polvo en rincones inaccesibles, radiadores a 90º accesibles a niños, etc.

- El mantenimiento y riesgo de averías en la parte enterrada de la instalación son casi nulos, dado que las uniones, llaves y empalmes necesarios se dejan siempre en zonas accesibles, y bajo el suelo no existen conexiones ni empalmes en los tubos.

domingo, 25 de enero de 2009

GIMNASIO SIGLO XXI EN GETAFE (seguimos climatizandolo)






PODEIS VER PORTE DE LA VENTILACCION ASEOS, TOMAS DE AGUA VESTUARIOS DUCHAS, Y SALA DE SPINING

lunes, 5 de enero de 2009

Refrigeración Solar










En los últimos años se ha producido un crecimiento considerable de las necesidades de refrigeración en los edificios, tanto por una mayor exigencia de las condiciones de confort como por el aumento de la carga térmica a causa del extenso uso de ordenadores personales o un mayor consumo de iluminación. El mercado español de aire acondicionado ha experimentado un incremento del 10% para las pequeñas unidades y se ha mantenido, con un ligero crecimiento, en el caso de grandes unidades para instalaciones centralizadas.

La teoriA se basa en la alimentación de una enfriadora mediante una "compresión térmica", en la que la alimentación de la máquna no es eléctrica sino térmica, consumiendo como fuente de alimentación agua a 85º-95ºC.

A nivel económico, la rentabilidad de los sistemas de frío solar son inferiores a los sistemas de agua caliente sanitaria (ACS), si se combina la refrigeración con la calefacción, esta rentabilidad aumenta considerablemente. Si además se considera la posibilidad de disponer de una subvención por el uso de fuentes de energía renovables, la ventaja del frío solar se hace aún más evidente.

Debido a que la mayor parte del consumo de refrigeración es abastecido mediante equipos eléctricos, el aumento de la demanda está provocando picos de carga considerables en las redes eléctricas.
Actualmente existe tecnología cuya viabilidad se ha demostrado técnicamente para producir refrigeración a través de energía solar.


El aprovechamiento de la energía solar para producir frío puede realizarse mediante dos conceptos bien diferenciados. Por un lado, el uso de módulos fotovoltaicos que generen la electricidad necesaria para accionar un equipo eléctrico, por otro lado, el uso de colectores solares que produzcan energía térmica a baja o media temperatura.
Desde un punto de vista de utilidad energética, las aplicaciones con energía solar térmica son más eficientes ya que tanto la necesidad de frío como la energía consumida para abastecerlo son de carácter térmico. La electricidad puede emplearse en otros usos que no pueden ser abastecidos térmicamente, como son la iluminación artificial o la fuerza motora.

La tendencia al uso de la refrigeración abastecida a través de energía solar térmica esta resurgiendo debido a las siguientes razones.
1.- El problema sobre las emisiones de CO2 está tomando una relevancia significativa a nivel internacional.

2.- Desde al protocolo de Montreal en 1987, se están buscando refrigerantes alternativos a los clorofluorocarbonatos (CFC) e hidroclorofluorocarbonatos (HCFC) a nivel internacional.

3.- En los últimos 10 años se ha desarrollado una sólida industria de colectores solares térmicos. Hoy en día existen productos de elevada eficiencia y numerosas aplicaciones.

4.- A nivel económico, la rentabilidad de los sistemas de frío solar son prácticamente similares a los sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) o de calefacción solar. Además, en las áreas de clima mediterráneo, algunas aplicaciones de refrigeración solar con el soporte de equipos de compresión están muy próximas a ser competitivas con los sistemas convencionales de refrigeración. Si además se considera la posibilidad de disponer de una subvención por el uso de fuentes de energía renovables, la ventaja del frío solar se hace más evidente.

5.- La concepción integral de los edifícios actuales y sus instalaciones, así como la existencia en el mercado actual de productos para controlar sistemas complejos, permiten la incorporación de la energía solar térmica para diversos usos tales como el ACS, la calefacción y la refrigeración. De esta forma se optimiza el diseño y la operación de los sistemas.

En los sistemas de frío solar térmicos, existen dos principales tecnologías:
- Enfriadoras de absorción accionadas por energía solar térmica.
- Ciclos abiertos o cerrados de adsorción.
- Sistemas desecantes regenerados por energía solar térmica con colectores de agua o de aire.

REFRIGERACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE ABSORCIÓN

Posiblemente la aplicación con mas futuro de la energía solar térmica, pues permite trasformar la energía térmica en frío. El principio de funcionamiento de es los absorbedores es similar al de las maquinas frigoríficas de compresión convencionales, pero en lugar de realizarse una comprensión mecánica, se realiza una compresión térmica.

Aunque el rendimiento es bajo, comparados con maquinas convencionales (COP 0.5-1.2), también proporciona numerosas ventajas, en principio el bajo consumo eléctrico, llegando incluso a la independencia de energía eléctrica de la red en combinación con energía FV. Ademas permite utilizar las instalaciones solares durante todo el año, aprovechando en invierno para la calefacción y durante el verano, meses de máxima radiación, cuando normalmente se producen grandes excedentes térmicos que deben disiparse al ambiente, para la producción de frío de manera mas respetuosa con nuestro medio ambiente.

LA MAQUINA DE ABSORCIÓN

La máquina de absorción es una bomba de calor, es decir, es un equipo que permite traspasar energía de una fuente a baja temperatura a otra fuente a alta temperatura con un pequeño consumo de energía adicional. A diferencia de las bombas de calor eléctricas, la energía aportada es térmica, por lo que, son adecuadas para acoplarlas con colectores solares (para facilitar conceptos se trata de una compresión térmica en lugar de una compresión mecánica) . Su funcionamiento se basa en la capacidad de determinadas substancias para absorber un fluido refrigerante.

En función del fluido refrigerante y absorbente, las máquinas de absorción pueden dividirse según indica la tabla siguiente:
Denominación Refrigerante Absorbente
bromuro de litio agua bromuro de litio
amoniaco amoniaco agua


La eficiencia de las máquinas de absorción en producción de refrigeración viene determinada por la relación entre el frío producido y la energía térmica empleada para producirlo. Este parámetro se denomina Coefient of Performance (COP). Realmente no es la producción de frío sino el traslado del calor a otro ambiente, esto permite tener COP>1, y no contradecir a Carnot.

Se puede distinguir entre las máquinas de absorción de simple efecto y las de doble efecto. Las de doble efecto requieren agua sobrecalentada (120 - 190 ºC) o vapor para su funcionamiento (3 - 10 bar), mientras que las de simple efecto pueden funcionar con agua caliente (80 - 95 ºC). Obviamente a mayor diferencia térmica entre los focos, mayor COP.

En función de este parámetro vendrá condicionada la tecnología de colectores solares apropiada para suministrar la energía térmica que la máquina de absorción precisa para su funcionamiento. En el caso de las máquinas de simple efecto la utilización de colectores planos selectivos o colectores CPC ( Compound Parabolic Collector ) ofrecen un buen aprovechamiento de la energía solar, y el coste respecto a otras tecnologías es significativamente más económico. Sin embargo, para la conexión a máquinas de doble efecto es preciso considerar colectores parabólicos con seguimiento solar. Hoy en dia hay maquinas de absorción de doble efecto que permiten el apoyo de energía solar a Tª<100 ºC, utilizando la energía de los colectores solares en el intercambio y no en el generador de la maquina.

Actualmente, los sistemas de refrigeración solar basados en máquina de simple efecto son competitivos frente a sistemas de compresión eléctrica convencionales. En el caso de equipos de doble efecto, aunque existe un sobrecoste en la inversión, las ventajas energéticas y medioambientales son significativas.

El esquema adjunto muestra una posible configuración de un sistema de refrigeración convencional apoyado con energía solar de estas características. El sistema solar cuenta de un tanque de acumulación con el fin de amortiguar los desfases entre la disponibilidad de radiación y la carga frigorífica. Además existe una caldera de apoyo para garantizar que en todo momento la máquina de absorción dispondrá de la energía necesaria para su funcionamiento, ademas de garantizar una Tª constante en el generador y no provocar oscilaciones térmicas que provocan una disminución de rendimiento. Otra alternativa en el diseño de estos sistemas puede consistir en añadir un tanque de acumulación en la refrigeración o bien una enfriadora de compresión de apoyo a la de absorción.

sábado, 27 de diciembre de 2008

TECNOLOGIA INVERTER











Ultmamente, la tecnología Inverter, aplicada a los aparatos de aire acondicionado y bomba de calor, se ha convertido en un gran éxito.
La tecnología Inverter permite mantener de forma constante la temperatura seleccionada previamente, y consumir únicamente la energía que necesita para alcanzarla.
El resultado se concreta en un mayor confort y un menor gasto. Se evitan las subidas y bajadas de temperatura en la habitación y se optimiza el consumo.

Ventajas.-

-Gran ahorro de energía: debido a este funcionamiento eficiente, con un aparato de aire acondicionado/bomba de calor Inverter se pueden conseguir, en función de su hábito y tiempo de uso (a más uso más ahorro), ahorros de consumo de hasta el 25% respecto a los sistemas tradicionales, ya que se evitan las continuas paradas y arranques del aparato.

-Mayor nivel de confort: cuando se alcanza la temperatura deseada, los sistemas de aire acondicionado con tecnología Inverter se van adaptando en todo momento a nuestras necesidades dando más o menos frío/calor y manteniendo la temperatura deseada de forma constante. Además, estos aparatos ofrecen un bajo nivel sonoro y una mejor distribución del aire, mejorando así las condiciones de salud e higiene en el ambiente.

-Más rapidez para alcanzar la temperatura deseada

-Otras

a)Además, la eficiencia de la tecnología Inverter, alarga la vida del aparato ya que se evitan los continuos arranques.

b)Mejora la eficiencia de la bomba de calor: si un equipo de bomba de calor deja de funcionar correctamente cuando la temperatura exterior es de 6ºC, para una bomba de calor con tecnología Inverter el límite se sitúa en temperaturas bajo cero (incluso hasta -10ºC).
aire-acondicionado-split-bomba-de-calor


La tecnología Inverter adapta la velocidad del compresor a las necesidades de cada momento, permitiendo consumir únicamente la energía necesaria. De esta manera se reducen drásticamente las oscilaciones de temperatura, consiguiendo mantenerla en un margen comprendido entre +1ºC y -1ºC y gozar de mayor estabilidad ambiental y confort.

Gracias a un variador de potencia de alimentación sensible a los cambios de temperatura, los equipos Inverter varían las revoluciones del motor del compresor para proporcionar la potencia demandada. Y así, cuando están a punto de alcanzar la temperatura deseada, los equipos disminuyen la potencia para evitar los picos de arranque del compresor. De esta manera se reduce el ruido y el consumo es siempre proporcional.

El sistema Inverter hace posible que el compresor trabaje un 30% por encima de su potencia para conseguir más rápidamente la temperatura deseada y, por otro lado, también puede funcionar hasta un 15% por debajo de su potencia. De nuevo, esto se traduce en una significativa reducción tanto del ruido como del consumo.

Mayor rapidez de enfriamiento
Sin Inverter : En los días de más frío un climatizador sin función inverter no calienta la habitación del todo bien.

Con Inverter : Al producir un 60% más de calor que los modelos de velocidad constante, los climatizadores inverter calientan una habitación rápidamente incluso en los días más fríos. Por tanto, el rendimiento con tecnología inverter es sensiblemente superior.

Sin Inverter : El compresor funciona a la misma velocidad todo el tiempo, por eso se tarda más en calentar o enfriar la habitación y lograr una temperatura agradable.

Con Inverter : El compresor funciona aproximadamente a una velocidad el doble de rápida hasta que se llega a la temperatura ideal, por eso el calentamiento y el enfriamiento son más rápidos.

Uso eficiente de la potencia
Sin Inverter : El compresor se enciende y se apaga según los cambios de temperatura en la habitación. En otras palabras, la temperatura siempre fluctúa.

Con Inverter : La velocidad del comprasor y, por tanto, la potencia de salida, se adapta a la temperatura de la habitación. Esta regulación eficiente y lineal de la temperatura mantiene en todo momento una habitación agradable.

Menor consumo de energía
Sin Inverter : Un climatizador sin función inverter consume aproximadamente el doble de electricidad. Con esta diferencia, no tardan mucho en llegar las facturas altas.

Con Inverter : Un climatizador inverter consume la mitad de la electricidad que un modelo sin función inverter, con lo que se obtiene mayor bienestar por mucho menos dinero.